邊玉芳 9516 字 2個月前

天然氣

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,Cr=87%,Vr=29%,Ro=1.3%;

第三次躍變發生煙煤→無煙煤階段,Cr=91%,Vr=8%,Ro=2.5%;

第四次躍變發生於無煙煤→變質無煙煤階段,Cr=93.5%,Vr=4%,Ro=3.7%,芳香族稠環縮合程度大大提高。

在這四次躍變中,導致煤質變化最為明顯的是第一、二次躍變。煤化躍變不僅表現為煤的質變,而且每次躍變都相應地為一次成氣(甲烷)高峰。

煤型氣的形成及產率不僅與煤階有關,而且還與煤的煤岩組成有關,腐殖煤在顯微鏡下可分為鏡質組、類脂組和惰性組三種顯微組分,中國大多數煤田的腐殖煤中,各組分的含量以鏡質組最高,約占50~80%,惰性組占10~20%(高者達30~50%),類脂組含量最低,一般不超過5%。

在成煤作用中,各顯微組分對成氣的貢獻是不同的。長慶油田與中國科院地化所(1984)在成功地分離提純煤的有機顯微組分基礎上,開展了低階煤有機顯微組分熱演化模擬實驗,並探討了不同顯微組分的成烴貢和成烴機理。發現三種顯微組分的最終成烴效率比約為類脂組:鏡質組:惰性組=3:1:0.71,產氣能力比約為3.3:1:0.8,說明惰性組也具一定生氣能力。

無機成因氣

地球深部岩漿活動、變質岩和宇宙空間分布的可燃氣體,以及岩石無機鹽類分解產生的氣體,都屬於無機成因氣或非生物成因氣。它屬於乾氣,以甲烷為主,有時含CO2、N2、He及H2S、Hg蒸汽等,甚至以它們的某一種為主,形成具有工業意義的非烴氣藏。

甲烷

無機合成:CO2+H2→CH4+H2O條件:高溫(250℃)、鐵族元素

地球原始大氣中甲烷:吸收於地幔,沿深斷裂、火山活動等排出

板塊俯衝帶甲烷:大洋板塊俯衝高溫高壓下脫水,分解產生的H、C、CO\/CO2→CH4

CO2

天然氣中高含CO2與高含烴類氣一樣,同樣具有重要的經濟意義,對於CO2氣藏來說,有經濟價值者是CO2含量>80%(體積濃度)的天然氣,可廣泛用於工業、農業、氣象、醫療、飲食業和環保等領域。中國廣東省三水盆地沙頭圩水深9井天然氣中CO2含量高達99.55%,日產氣量500萬方,成為有很高經濟價值的氣藏。

目前世界上已發現的CO2氣田藏主要分布在中—新生代火山區、斷裂活動區、油氣富集區和煤田區。從成因上看,共有以下幾種:

無機成因:

上地幔岩漿中富含CO2氣體當岩漿沿地殼薄弱帶上升、壓力減小,其中CO2逸出。

碳酸鹽岩受高溫烘烤或深成變質可成大量CO2,當有地下水參與或含有

l、Mg、Fe雜質,98~200℃也能生成相當量CO2,這種成因CO2特征:CO2含量>35%,δ13CCO2>-8‰。

碳酸鹽礦物與其它礦物相互作用也可生成CO2,如白雲石與高嶺石作用即可。

另外,有機成因有:

生化作用

熱化學作用

油田遭氧化

煤氧化作用

N2

N2是大氣中的主要成分,據研究,分子氮的最大濃度和逸度出現在古地台邊緣的含氮地層中,特別是蒸發鹽岩層分布區的邊界內。氮是由水層遷移到氣藏中的,由硝酸鹽還原而來,其先體是NH4+。

N2含量大於15%者為富氮氣藏,天然氣中N2的成因類型主要有:

有機質分解產生的N2:100-130℃達高峰,生成的N2量占總生氣量的2.0%,含量較低;(有機)

地殼岩石熱解脫氣:如輝綠岩熱解析出氣量,N2可高達52%,此類N2可富集;

地下鹵水(硝酸鹽)脫氮作用:硝酸鹽經生化作用生成N2O+N2;

地幔源的N2:如鐵隕石含氮數十~數百個ppm;

大氣源的N2:大氣中N2隨地下水循環向深處運移,混入最多的主要是溫泉氣。

從同位素特征看,一般來說最重的氮集中在硝酸鹽岩中,較重的氮集中在芳香烴化合物中,而較輕的氮則集中在銨鹽和氨基酸中。

H2S

全球已發現氣藏中,幾乎都存在有H2S氣體,H2S含量>1%的氣藏為富H2S的氣藏,具有商業意義者須>5%。

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